Модернізація кільцевого робочого органу землерийної машини безперервної дії
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- AutoCAD или DWG TrueView
- Компас или КОМПАС-3D Viewer
- Microsoft Word
Описание
КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни „Робочі процеси землерийної техніки”
на тему „Модернізація кільцевого робочого органу
землерийної машини безперервної дії”
Зміст
Вступ - 3
1. Обґрунтування конструкції робочого обладнання і робочого органа - 4
2. Загальні розрахунки робочого обладнання - 11
2.1 Вихідні данні - 11
2.2 Розрахунок параметрів - 11
3. Розрахунок елементів робочого органа на міцність - 16
3.1 Розрахунок на міцність різального елемента - 16
3.2 Розрахунок кутового комбінованого шва - 17
3.3 Розрахунок пальця кріплення зубу - 18
3.4 Розрахунок зварного шва, кріплення фланцю до ріжучої частини робочого органу - 18
Список літератури - 20
Додаток: А − Матеріали патентного пошуку - 21
1. Обґрунтування конструкції робочого обладнання і робочого органа
Традиційна схема ґрунторуйнуючих машин характеризується тим, що енергія від двигуна – М (див. рис. 1) передається на робочий орган РО за допомогою передаточного – ПМ, напірного – НМ, ходового – ХМ, тягового – ТМ механізмів із різних сполучень.
Рис. 1.1 – Схема „статичного” принципу роботи ґрунто- і породоруйнуючих машин: Г – ґрунт
Така схема передачі енергії від двигуна до робочого органу призводить до значних втрат енергії в трансмісіях цих механізмів і зниженню ККД машин. Необхідність підвищення робочих навантажень і продуктивності зумовлює збільшення маси машини і потужності встановлених на них двигунів, а ці показники не можуть зростати безкінечно.
Перелічених недоліків позбавлені машини, які забезпечують збільшення механічного і немеханічного впливу на середовище робочими органами з відносно невеликою масою, але з окремим спеціальним приводом чи за допомогою активного середовища – газу, води, лазерного випромінювання тощо. Машини з робочими органами ударної, вібраційної, швидкісної, газової, лазерної дії чи їх сполучень одержують усе більше поширення в зв’язку з можливістю створення великих робочих навантажень і швидкостей при значному зменшенні маси машини, а також можливістю збільшення корисної потужності двигунів без зростання розмірів машин. Такі машини і робочі органи відносяться до динамічних.
з дисципліни „Робочі процеси землерийної техніки”
на тему „Модернізація кільцевого робочого органу
землерийної машини безперервної дії”
Зміст
Вступ - 3
1. Обґрунтування конструкції робочого обладнання і робочого органа - 4
2. Загальні розрахунки робочого обладнання - 11
2.1 Вихідні данні - 11
2.2 Розрахунок параметрів - 11
3. Розрахунок елементів робочого органа на міцність - 16
3.1 Розрахунок на міцність різального елемента - 16
3.2 Розрахунок кутового комбінованого шва - 17
3.3 Розрахунок пальця кріплення зубу - 18
3.4 Розрахунок зварного шва, кріплення фланцю до ріжучої частини робочого органу - 18
Список літератури - 20
Додаток: А − Матеріали патентного пошуку - 21
1. Обґрунтування конструкції робочого обладнання і робочого органа
Традиційна схема ґрунторуйнуючих машин характеризується тим, що енергія від двигуна – М (див. рис. 1) передається на робочий орган РО за допомогою передаточного – ПМ, напірного – НМ, ходового – ХМ, тягового – ТМ механізмів із різних сполучень.
Рис. 1.1 – Схема „статичного” принципу роботи ґрунто- і породоруйнуючих машин: Г – ґрунт
Така схема передачі енергії від двигуна до робочого органу призводить до значних втрат енергії в трансмісіях цих механізмів і зниженню ККД машин. Необхідність підвищення робочих навантажень і продуктивності зумовлює збільшення маси машини і потужності встановлених на них двигунів, а ці показники не можуть зростати безкінечно.
Перелічених недоліків позбавлені машини, які забезпечують збільшення механічного і немеханічного впливу на середовище робочими органами з відносно невеликою масою, але з окремим спеціальним приводом чи за допомогою активного середовища – газу, води, лазерного випромінювання тощо. Машини з робочими органами ударної, вібраційної, швидкісної, газової, лазерної дії чи їх сполучень одержують усе більше поширення в зв’язку з можливістю створення великих робочих навантажень і швидкостей при значному зменшенні маси машини, а також можливістю збільшення корисної потужності двигунів без зростання розмірів машин. Такі машини і робочі органи відносяться до динамічних.
Другие работы
Расчет термодинамических циклов ЮУрГУ Вариант 9.2
Z24
: 1 ноября 2025
Для цикла, изображенного в р-υ координатах
Требуется определить:
а) параметры р, υ, Т в характерных точках цикла;
б) работу l, изменения: внутренней энергии Δu, энтальпии Δh, энтропии Δs рабочего тела во всех процессах цикла;
в) теплоту q всех процессов цикла;
г) термический КПД цикла и термический КПД цикла Карно ηtK, построенного в том же интервале температур.
Полученные данные поместить в таблицы.
Построить цикл в р-υ и T-s координатах в масштабе с расчетом параметров пр
600 руб.
Суров Г.Я. Гидравлика и гидропривод в примерах и задачах Задача 1.25
Z24
: 14 ноября 2025
Винтовой плунжерный насос для тарировки манометров работает на масле с коэффициентом объемного сжатия βp=0,625·10-9 1/Па.
Определить на сколько оборотов надо провернуть маховик винта, чтобы поднять давление внутри насоса на Δр=0,1 МПа, если объем рабочей камеры пресса V=628 см³, диаметр плунжера d=20 мм, шаг винта h=2 мм. Стенки рабочей камеры недеформируемыми.
120 руб.
Контрольная работа по дисциплине: теория вероятностей и математическая статистика. Вариант 4
nlv
: 19 сентября 2018
Задача №10.4. Из трёх орудий произвели залп по цели. Вероятность попадания в цель при одном выстреле из первого орудия равна 0,8; для второго и третьего орудий эти вероятности соответственно равны 0,6 и 0,9. Найти вероятность того, что: а) только один снаряд попадёт в цель; б) только два снаряда попадут в цель; в) все три снаряда попадут в цель.
Задача №11.4. Среднее число заявок, поступающих на предприятие бытового обслуживания за 1 ч, равно четырём. Найти вероятность того, что за 3 ч поступит
100 руб.
Термодинамика и теплопередача ПНИПУ 2006 Задача 2 Вариант 39
Z24
: 5 ноября 2025
Произвести термодинамический расчет многоступенчатого поршневого компрессора, производящего G, кг/c сжатого до давления pk воздуха, если предельно допустимое повышение температуры газа в каждой ступени Δt, а сжатие происходит с показателем политропы n.
Состояние воздуха на входе в компрессор: р1=0,1 МПа; t1=27ºC. В промежуточных теплообменниках сжатый воздух охлаждается изобарно до первоначальной температуры t1.
Определить:
— количество ступеней компрессора:
— температуру воздуха пос
600 руб.